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Électricité10 min read

Tableau de conversion Ah en Wh (2026) : 100 Ah = 1 200 Wh en 12V, 2 400 Wh en 24V, 4 800 Wh en 48V

Tableau Ah en Wh de 50 à 400 Ah en 12V, 24V et 48V — autonomies par appareil, énergie utilisable LiFePO4 vs AGM, conversion inverse. Calculateur gratuit.

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Par Stefan Lange-Hegermann

Pour convertir des ampères-heures en watts-heures, multipliez par la tension de la batterie : Wh = Ah × V. Une batterie de 100 Ah en 12V stocke 1 200 Wh (1,2 kWh). En 24V, les mêmes 100 Ah stockent 2 400 Wh. En 48V, 4 800 Wh. Pour n'importe quelle valeur, le convertisseur Ah en Wh gratuit fait le calcul en une étape.

Tableau de conversion Ah en Wh : 12V, 24V et 48V

Capacité@ 12V@ 24V@ 48V
50 Ah600 Wh (0,6 kWh)1 200 Wh (1,2 kWh)2 400 Wh (2,4 kWh)
75 Ah900 Wh (0,9 kWh)1 800 Wh (1,8 kWh)3 600 Wh (3,6 kWh)
100 Ah1 200 Wh (1,2 kWh)2 400 Wh (2,4 kWh)4 800 Wh (4,8 kWh)
150 Ah1 800 Wh (1,8 kWh)3 600 Wh (3,6 kWh)7 200 Wh (7,2 kWh)
200 Ah2 400 Wh (2,4 kWh)4 800 Wh (4,8 kWh)9 600 Wh (9,6 kWh)
230 Ah2 760 Wh (2,76 kWh)5 520 Wh (5,52 kWh)11 040 Wh (11,0 kWh)
280 Ah3 360 Wh (3,36 kWh)6 720 Wh (6,72 kWh)13 440 Wh (13,4 kWh)
300 Ah3 600 Wh (3,6 kWh)7 200 Wh (7,2 kWh)14 400 Wh (14,4 kWh)
400 Ah4 800 Wh (4,8 kWh)9 600 Wh (9,6 kWh)19 200 Wh (19,2 kWh)

La formule fonctionne dans les deux sens. Pour repasser des Wh aux Ah, divisez par la tension : Ah = Wh ÷ V.

Tableau de conversion inverse Wh en Ah

Énergie (Wh / kWh)Ah en 12VAh en 24VAh en 48V
600 Wh (0,6 kWh)50 Ah25 Ah12,5 Ah
1 200 Wh (1,2 kWh)100 Ah50 Ah25 Ah
2 400 Wh (2,4 kWh)200 Ah100 Ah50 Ah
3 000 Wh (3,0 kWh)250 Ah125 Ah62,5 Ah
3 600 Wh (3,6 kWh)300 Ah150 Ah75 Ah
4 800 Wh (4,8 kWh)400 Ah200 Ah100 Ah
5 000 Wh (5,0 kWh)417 Ah208 Ah104 Ah
10 000 Wh (10 kWh)833 Ah417 Ah208 Ah

Utilisez le tableau inverse quand vous connaissez votre besoin énergétique quotidien et voulez déterminer quelle taille de parc de batteries acheter.

Wh utilisables selon la chimie de batterie

La valeur en Wh issue de la formule ci-dessus est l'énergie totale stockée — pas ce que vous pouvez réellement prélever sans endommager la batterie.

ChimieProfondeur de décharge% utilisable100 Ah 12V (1 200 Wh total)
LiFePO4Jusqu'à 80–100 %~90 % typique~1 080 Wh utilisables
AGM50 % max. pour préserver la durée de vie~50 %~600 Wh utilisables
Plomb-acide ouvert50 % max.~50 %~600 Wh utilisables

Conclusion pratique : une LiFePO4 de 100 Ah délivre environ le double d'énergie utilisable qu'une AGM de 100 Ah, alors que la capacité nominale en Ah est identique. Pour comparer des batteries de chimies différentes, comparez toujours les Wh utilisables, pas les Ah affichés.

Combien de temps tiendra votre batterie ? Tableau d'autonomie en jours

Utilisez ce tableau pour vérifier combien de jours tient un parc de batteries donné à deux niveaux de consommation typiques en camping-car : usage léger (1 000 Wh/jour) et usage intensif (2 000 Wh/jour). Les valeurs supposent une profondeur de décharge utilisable de 80 % (LiFePO4).

Parc de batteriesWh utilisablesJours à 1 000 Wh/jourJours à 2 000 Wh/jour
100 Ah @ 12V~960 Wh0,96 jour0,5 jour
200 Ah @ 12V~1 920 Wh1,9 jour0,96 jour
100 Ah @ 24V~1 920 Wh1,9 jour0,96 jour
300 Ah @ 12V~2 880 Wh2,9 jours1,4 jour
200 Ah @ 24V~3 840 Wh3,8 jours1,9 jour
400 Ah @ 12V~3 840 Wh3,8 jours1,9 jour
200 Ah @ 48V~7 680 Wh7,7 jours3,8 jours

Remarquez que 200 Ah en 24V donnent les mêmes Wh utilisables que 400 Ah en 12V — pour une fraction du poids et du coût de câblage. Les systèmes à tension plus élevée gagnent en efficacité dès que le parc dépasse une certaine taille.

Autonomie des appareils avec 100 Ah / 12V (960 Wh utilisables)

AppareilPuissance typiqueAutonomie sur 100 Ah 12V
Réfrigérateur à compresseur (12V)40–55 W en moyenne17–24 heures
Éclairage intérieur LED20 W48 heures
Ventilateur de chauffage diesel / propane20 W48 heures
Ventilateur Maxxair (vitesse moyenne)20 W48 heures
Charge téléphone + ordinateur portable60–80 W12–16 heures
Convertisseur 1 000 W à mi-charge500 W~1,9 heure
Pompe à eau (intermittente)60 W, 15 min/jour~100 jours d'utilisation

Ce sont des moyennes — votre autonomie réelle dépend de la température ambiante, du modèle précis et de la fréquence des cycles de charge. Utilisez le calculateur d'autonomie de batterie avec votre puissance exacte et vos heures par jour pour un résultat circuit par circuit.

Exemple de dimensionnement : planifier le parc de batteries d'un camping-car

Objectif : 2 jours d'autonomie pour un camping-car avec un réfrigérateur à compresseur (50 W), un éclairage LED (20 W pendant 5 h), un ventilateur de toit (20 W pendant 6 h) et la charge téléphone + ordinateur (60 W pendant 2 h).

  1. Consommation journalière : (50 × 24) + (20 × 5) + (20 × 6) + (60 × 2) = 1 200 + 100 + 120 + 120 = 1 540 Wh/jour
  2. Réserve de 2 jours : 1 540 × 2 = 3 080 Wh
  3. Ajout de 20 % de marge : 3 080 ÷ 0,80 = 3 850 Wh (pour préserver la DoD du LiFePO4)

D'après le tableau de conversion inverse ci-dessus : 3 850 Wh en 12V nécessitent ~320 Ah, ou en 24V ~160 Ah.

Choix pratiques : 2 × 200 Ah en 12V (4 800 Wh, 3,8 jours), ou 2 × 100 Ah en 24V (même énergie, moitié moins de courant dans chaque câble). Le calculateur de parc de batteries déroule ce calcul avec la DoD propre à chaque chimie et la disposition série/parallèle.


Questions fréquentes

Combien de watts-heures dans une batterie de 100 Ah ?

Une batterie de 100 Ah stocke 1 200 Wh (1,2 kWh) en 12V, 2 400 Wh (2,4 kWh) en 24V et 4 800 Wh (4,8 kWh) en 48V. Les Wh dépendent entièrement de la tension — la seule valeur en Ah ne décrit pas l'énergie stockée.

Combien de watts-heures dans une batterie de 200 Ah ?

Une batterie de 200 Ah stocke 2 400 Wh (2,4 kWh) en 12V, 4 800 Wh (4,8 kWh) en 24V et 9 600 Wh (9,6 kWh) en 48V. Avec une consommation typique de camping-car de 1 500–2 000 Wh/jour (à 80 % de DoD), cela représente environ 1 à 1,5 jour d'autonomie en 12V ou 2 à 3 jours en 24V.

Combien de watts-heures dans une batterie 12V de 300 Ah ?

Une batterie 12V de 300 Ah stocke 3 600 Wh (3,6 kWh) au total. Avec 80 % de profondeur de décharge en LiFePO4, vous obtenez environ 2 880 Wh utilisables — soit 1,5 à 2,5 jours pour un camping-car typique selon la consommation.

Combien de kWh dans une batterie 12V de 100 Ah ?

1,2 kWh (1 200 Wh ÷ 1 000 = 1,2). Une batterie 24V de 100 Ah stocke 2,4 kWh. Une batterie 48V de 100 Ah stocke 4,8 kWh. Les kWh sont simplement la valeur en Wh divisée par 1 000.

Une batterie 12V de 100 Ah contient-elle la même énergie qu'une 24V de 50 Ah ?

Oui — les deux stockent 1 200 Wh. C'est l'énergie en watts-heures qui compte pour comparer des batteries, pas les Ah seuls. Une LiFePO4 24V de 50 Ah et une LiFePO4 12V de 100 Ah peuvent alimenter les mêmes charges pendant la même durée.

Comment reconvertir des Wh en Ah ?

Divisez les watts-heures par la tension de la batterie : Ah = Wh ÷ V. Un parc de 3 600 Wh en 12V fait 300 Ah. Les mêmes 3 600 Wh en 24V font 150 Ah. Le tableau de conversion inverse ci-dessus couvre les tailles les plus courantes.

Combien d'Ah me faut-il pour 2 kWh en 12V ?

2 kWh = 2 000 Wh. En 12V : 2 000 ÷ 12 = ~167 Ah. En pratique, on arrondit à 200 Ah pour rester dans les 80 % de DoD du LiFePO4. Le calculateur de parc de batteries prend en compte la DoD, la chimie et les jours d'autonomie en une seule étape.

Comment la température affecte-t-elle les Ah et les Wh ?

Le froid réduit la capacité utilisable. À 0 °C, la plupart des cellules LiFePO4 délivrent environ 85 % de leur capacité nominale ; à -10 °C, environ 70 %. Les valeurs en Wh de cet article sont données à température ambiante (20 °C). Pour le camping hivernal, déclassez votre parc de 15 à 30 % ou utilisez une batterie avec coupure de charge à basse température intégrée.

Combien de panneaux solaires pour recharger une batterie 12V de 200 Ah en une journée ?

Une batterie 12V de 200 Ah stocke 2 400 Wh. Pour la recharger depuis 80 % de DoD en 6 heures d'ensoleillement de pointe, il faut environ 2 400 × 0,80 ÷ 6 ÷ 0,85 ≈ 375 W de panneaux solaires (en comptant ~15 % de pertes MPPT et de câblage). En pratique : deux panneaux de 200 W offrent une marge confortable pour les journées couvertes et les pertes d'ombrage.

Cet article a été rédigé avec l'aide d'une IA.

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